Thermodynamique : De la machine à vapeur aux technologies quantiques

Née au XIXe siècle avec les travaux fondateurs de Sadi Carnot, la thermodynamique reste le socle de nos technologies (moteurs, centrales, informatique…). Elle régit tous les échanges d’énergie (chaleur et travail), et ses deux grands principes – conservation de l’énergie et non-diminution de l’entro...

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المؤلف الرئيسي: Lachièze-Rey, Marc
التنسيق: Article ou chapitre numérique
اللغة:Français
منشور في: 2026
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spelling cairn-RINDU1_263_0129RINDU1Annales des Mines - Réalités industrielles https://stm.cairn.info/revue-realites-industrielles-2026-3-page-128?lang=fr https://doi.org/10.3917/rindu1.263.0129 Thermodynamique : De la machine à vapeur aux technologies quantiques Lachièze-Rey, Marc2026 fre Annales des Mines - Réalités industrielles | - | 3 | 2026-09-03 | p. 128-131 | 1148-7941 RINDU1_26391 Née au XIXe siècle avec les travaux fondateurs de Sadi Carnot, la thermodynamique reste le socle de nos technologies (moteurs, centrales, informatique…). Elle régit tous les échanges d’énergie (chaleur et travail), et ses deux grands principes – conservation de l’énergie et non-diminution de l’entropie – gouvernent sans exception tous les processus naturels ou artificiels. L’interprétation statistique (fin XIXe), puis la géométrie symplectique ont élargi la discipline en révélant ses liens profonds avec le temps et l’information. Deux défis majeurs subsistent : construire une version relativiste de la thermodynamique intégrant la gravitation (notamment pour les trous noirs et la cosmologie) ; et en fonder une version quantique, en développant ses liens avec temps et fréquence, information, et notions quantiques comme l’intrication. Deux cents ans après Carnot, la discipline reste fondamentale, opérationnelle et en plein renouveau.Born in the 19th century with the foundational work of Sadi Carnot, thermodynamics remains the bedrock of our technologies (engines, power plants, computers, etc.). It governs all energy exchanges (heat and work); and its two fundamental principles —conservation of energy and non-decrease of entropy— govern all natural and artificial processes without exception. Statistical interpretation (late 19th century), followed by symplectic geometry, broadened the discipline by revealing its profound connections with time and information. Two major challenges remain: constructing a relativistic version of thermodynamics that incorporates gravitation (particularly for black holes and cosmology); and establishing a quantum version, developing its links with time and frequency, information, and quantum concepts such as entanglement. Two hundred years after Carnot, the discipline remains fundamental, operational, and undergoing a profound renewal.Cairn restricted access
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description Née au XIXe siècle avec les travaux fondateurs de Sadi Carnot, la thermodynamique reste le socle de nos technologies (moteurs, centrales, informatique…). Elle régit tous les échanges d’énergie (chaleur et travail), et ses deux grands principes – conservation de l’énergie et non-diminution de l’entropie – gouvernent sans exception tous les processus naturels ou artificiels. L’interprétation statistique (fin XIXe), puis la géométrie symplectique ont élargi la discipline en révélant ses liens profonds avec le temps et l’information. Deux défis majeurs subsistent : construire une version relativiste de la thermodynamique intégrant la gravitation (notamment pour les trous noirs et la cosmologie) ; et en fonder une version quantique, en développant ses liens avec temps et fréquence, information, et notions quantiques comme l’intrication. Deux cents ans après Carnot, la discipline reste fondamentale, opérationnelle et en plein renouveau.
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